专利类型 | 发明公开 | 法律事件 | 公开; 实质审查; |
专利有效性 | 实质审查 | 当前状态 | 实质审查 |
申请号 | CN202410858201.9 | 申请日 | 2024-06-28 |
公开(公告)号 | CN118688928A | 公开(公告)日 | 2024-09-24 |
申请人 | 睿恩光电有限责任公司; | 申请人类型 | 企业 |
发明人 | 李朝阳; 张友; 邹宇; 余林涛; | 第一发明人 | 李朝阳 |
权利人 | 睿恩光电有限责任公司 | 权利人类型 | 企业 |
当前权利人 | 睿恩光电有限责任公司 | 当前权利人类型 | 企业 |
省份 | 当前专利权人所在省份:四川省 | 城市 | 当前专利权人所在城市:四川省攀枝花市 |
具体地址 | 当前专利权人所在详细地址:四川省攀枝花市仁和区永泰路4附3-1号 | 邮编 | 当前专利权人邮编:617061 |
主IPC国际分类 | G02B7/18 | 所有IPC国际分类 | G02B7/18 ; G02B13/00 ; G02B7/04 ; G02B7/09 ; G03B5/00 ; G03B17/17 ; G03B13/36 ; G02B23/08 ; G03B30/00 ; H04N23/55 ; H04N23/57 ; H04N23/68 |
专利引用数量 | 0 | 专利被引用数量 | 0 |
专利权利要求数量 | 10 | 专利文献类型 | A |
专利代理机构 | 北京集佳知识产权代理有限公司 | 专利代理人 | 王学强; |
摘要 | 本 发明 公开了种潜望式镜头驱动装置,包括棱镜组件、透镜组件以及底座;所述棱镜组件和透镜组件同轴设置,使得透镜组件可将入射光线折射至透镜组件上;所述棱镜组件包括棱镜 支架 以及固定在棱镜支架上的棱镜本体;所述棱镜支架利用弹丝组件与底座连接,使得棱镜组件在旋转后可在弹丝组件的作用下复位;所述棱镜支架或底座上设置有与弹丝组件插接部配合连接的插槽,所述插槽的宽度或/和厚度大于插接部,使得当插接部与插槽配合连接时保留旷量。由于插槽的宽度或/和厚度大于插接部,即使在生产和安装过程中出现公差,弹丝组件也可以在插槽和插接部之间的旷量范围内自行调整,避免应 力 的产生。 | ||
权利要求 | 1.一种潜望式镜头驱动装置,其特征在于:包括棱镜组件、透镜组件以及底座;所述棱镜组件和透镜组件同轴设置,使得透镜组件可将入射光线折射至透镜组件上; |
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说明书全文 | 一种潜望式镜头驱动装置技术领域[0001] 本发明属于潜望式镜头技术领域,尤其涉及一种能够实现防抖和对焦功能的潜望式镜头驱动装置。 背景技术[0003] 现有常见的镜头为了能够实现变焦功能,需要镜头可以伸缩。为了进一步减小镜头的体积提高电子设备的便携性,遂有业者发明一种潜望式镜头(PrismType Lens),该潜望式镜头的镜片藏设于内部,并藉由棱镜将入射光线折射至镜片上,镜片再以直线光轴上移动的方式调整最佳的拍摄焦距。因此,潜望式镜头便可不需通过伸缩来进行变焦,进而减少伸缩镜头的结构设置,此将可大幅降低整个镜头的厚度与重量,以达有效地提升影像撷取装置便携性的目的。 [0004] 现有的潜望式镜头驱动装置中棱镜组件承担防抖功能而透镜组件承担变焦功能。 [0005] 例如现有技术中国专利申请CN202221287568.2公开了一种潜望式镜头驱动装置,包括棱镜驱动单元和透镜驱动单元,棱镜驱动单元的棱镜转动支撑结构包括设于棱镜驱动基座的底板中部的支撑柱、用于承载棱镜的棱镜载体、设于支撑柱顶面与棱镜载体底面之间的滚珠支撑结构、设于棱镜载体侧面与棱镜驱动基座的两个侧挡墙之间的预压弹片组件,棱镜载体底部固定有用于平衡棱镜重量的不规则形状的配重块,配重块中部设有对应支撑柱的避让通孔,预压弹片组件由对称设于棱镜载体左、右两侧的预压弹片构成。 [0006] 在上述现有技术中,棱镜载体侧面与棱镜驱动基座的两个侧挡墙之间的预压弹片组件,预压弹片组件利用固定端I与棱镜载体固定连接,利用个固定端II和固定端III与棱镜驱动驱动固定连接。然后在实际生产装配过程中由于公差的存在,会导致棱镜载体和棱镜驱动基座位置偏移,并且由于上述现有技术中预压弹片与棱镜载体和棱镜驱动基座均为固定连接,会使得弹丝部分产生轻微的形变导致弹丝应力变化,从而影响在防抖过程中对棱镜位置的精确控制。 发明内容[0007] 有鉴于此,本发明提供一种潜望式镜头驱动装置,能够避免弹丝组件在装配的时候产生应力。 [0008] 为解决以上技术问题,本发明的技术方案为采用一种潜望式镜头驱动装置,包括棱镜组件、透镜组件以及底座;所述棱镜组件和透镜组件同轴设置,使得透镜组件可将入射光线折射至透镜组件上; [0009] 所述棱镜组件包括棱镜支架以及固定在棱镜支架上的棱镜本体;还包括防抖驱动组件,所述棱镜组件可在防抖驱动组件的驱动下做前后俯仰旋转和左右偏转旋转实现防抖;所述棱镜支架利用弹丝组件与底座连接,使得棱镜组件在旋转后可在弹丝组件的作用下复位; [0010] 所述弹丝组件包括固定部、插接部以及弹丝本体;所述弹丝组件利用固定部和插接部分别与棱镜支架和底座连接,或者,所述弹丝组件利用固定部和插接部分别与底座和棱镜支架连接; [0011] 所述棱镜支架或底座上设置有与弹丝组件插接部配合连接的插槽,所述插槽的宽度或/和厚度大于插接部,使得当插接部与插槽配合连接时保留旷量。 [0012] 作为一种改进,所述弹丝组件为分设于棱镜组件两侧的两个;所述弹丝组件包括左右两个插接部以及一个固定部,两个插接部分设于固定部两侧并利用弹丝本体与固定部连接。所述固定部、插接部以及弹丝本体为与同一平面上。 [0013] 作为一种进一步的改进,所述弹丝本体为Z字形。 [0014] 作为另一种更进一步的改进,所述防抖驱动组件包括固定在棱镜支架两侧的OIS永磁体I以及设置在棱镜支架后方的OIS永磁体II;所述底座上与OIS永磁体I位置对应处设置有OIS线圈I,所述底座上与OIS永磁体II位置对应处设置有OIS线圈II。 [0015] 作为一种改进,所述底座与棱镜支架之间设置有滚珠I,所述滚珠I由底座上设置的滚珠支架进行支撑,使得棱镜支架可在滚珠I上进行前后俯仰旋转和左右偏转旋转。 [0016] 作为一种改进,所述透镜组件包括透镜载体以及固定在透镜载体上的透镜本体;还包括对焦驱动组件,所述透镜组件可在对焦驱动组件的驱动下沿底座轴线前后运动实现对焦。 [0017] 作为一种改进,所述底座上设置有滚珠组件,所述透镜载体底部设置轴向的滚珠槽,所述滚珠组件和滚珠槽配合滑动。 [0019] 作为一种改进,所述滚珠组件包括若干滚珠II,若干滚珠II沿底座轴线对称布置。 [0020] 作为一种改进,所述对焦驱动组件包括分别设于透镜载体两侧的两块AF永磁体;所述底座上与AF永磁体位置对应处设置有AF线圈。 [0021] 本发明的有益之处在于: [0022] 具有上述结构的潜望式镜头驱动装置,通过棱镜组件实现防抖功能并通过透镜组件实现对焦功能。所述棱镜支架利用弹丝组件与底座连接,使得棱镜组件在旋转后可在弹丝组件的作用下复位。 [0023] 本发明中,先将固定部与棱镜支架或底座中的其一进行固定,然后将插接部插入棱镜支架或底座中的另一上的插槽中。由于插槽的宽度或/和厚度大于插接部,即使在生产和安装过程中出现公差,弹丝组件也可以在插槽和插接部之间的旷量范围内自行调整,避免应力的产生。 [0024] 另外,在装配的时候,先将弹丝组件与棱镜支架固定,然后通过插接的方式与底座连接,相对于现有技术中的双边固定的方式,降低了装配难度。 [0025] 为了避免透镜组件与底座之间的间隙会导致透镜组件发生径向的窜动从而影响对焦,本发明中所述透镜载体底部设置有由磁性材料制成的吸附嵌合件,所述底座上位于滚珠组件间设置有吸附永磁体。所述吸附永磁体对吸附嵌合件进行吸附,使得透镜载体上的滚珠槽与底座上的滚珠组件紧密结合,从而避免了透镜组件径向窜动的问题。附图说明 [0026] 图1为本发明的爆炸图。 [0027] 图2为弹丝组件的结构示意图。 [0028] 图3为弹丝组件的安装示意图。 [0029] 图4为棱镜组件和透镜组件的立体图。 [0030] 图5为棱镜组件的剖视图。 [0031] 图中标记:1外壳、2盖板、3透镜载体、4AF永磁体、5铁片、6吸附嵌合件、7AF线圈、8棱镜本体、9棱镜支架、10OIS永磁体I、11铁片、12OIS线圈II、13OIS线圈I、14弹丝组件、15HALL组件、16FPC、17滚珠I、18吸附永磁体、19底座、20滚珠II、21OIS永磁体II、22滚珠支架;141固定部、142插接部、143弹丝本体。 具体实施方式[0032] 为了使本领域的技术人员更好地理解本发明的技术方案,下面结合具体实施方式对本发明作进一步的详细说明。 [0033] 如图1所示,本发明提供一种潜望式镜头驱动装置,包括棱镜组件、透镜组件以及底座19;所述棱镜组件和透镜组件同轴设置,使得透镜组件可将入射光线折射至透镜组件上; [0034] 所述棱镜组件包括棱镜支架9以及固定在棱镜支架9上的棱镜8本体;还包括防抖驱动组件,所述棱镜组件可在防抖驱动组件的驱动下做前后俯仰旋转和左右偏转旋转实现防抖;所述棱镜支架9利用弹丝组件14与底座19连接,使得棱镜组件在旋转后可在弹丝组件14的作用下复位; [0035] 如图2所示,所述弹丝组件14包括固定部141、插接部142以及弹丝本体143;所述弹丝组件14利用固定部141和插接部142分别与棱镜支架9和底座19连接,或者,所述弹丝组件14利用固定部141和插接部142分别与底座19和棱镜支架9连接; [0036] 所述棱镜支架9或底座19上设置有与弹丝组件14插接部142配合连接的插槽,所述插槽的宽度或/和厚度大于插接部,使得当插接部142与插槽配合连接时保留旷量。 [0037] 在安装的时候,先将固定部141与棱镜支架9或底座19中的其一进行固定,然后将插接部142插入棱镜支架9或底座19中的另一上的插槽中。由于插槽的宽度或/和厚度大于插接部142,即使在生产和安装过程中出现公差,弹丝组件14也可以在插槽和插接部142之间的旷量范围内自行调整,避免应力的产生。 [0038] 本实施例中,为了受力更加均衡,所述弹丝组件14为分设于棱镜组件两侧的两个;另外,所述弹丝组件14包括左右两个插接部142以及一个固定部141,两个插接部142分设于固定部141两侧并利用弹丝本体143与固定部连接。所述固定部141、插接部142以及弹丝本体143为与同一平面上。更为具体地,所述弹丝本体143为Z字形。 [0039] 如图4所示,在本实施例中,所述弹丝组件14的固定部141与棱镜支架9固定。所述棱镜支架9上设置有定位销轴,所述固定部141上设置有与定位销轴配合的定位孔。所述插槽开于底座19上位于底座19内侧。插槽为纵向开设,并且开口位于顶部。在装配的时候,先将弹丝组件14与棱镜支架9固定,然后通过插接的方式与底座19连接,相对于现有技术中的双边固定的方式,降低了装配难度。 [0040] 当然,也可以是弹丝组件14的固定部141与底座19连接而插接部142与棱镜支架9连接,本发明不作限制。 [0041] 为了驱动棱镜组件做前后俯仰旋转和左右偏转旋转实现防抖,防抖驱动组件包括固定在棱镜支架9两侧的OIS永磁体I10以及设置在棱镜支架9后方的OIS永磁体II21;所述底座19上与OIS永磁体I10位置对应处设置有OIS线圈I13,所述底座19上与OIS永磁体II21位置对应处设置有OIS线圈II12。 [0042] 其中,OIS永磁体I10与OIS线圈I13配合可实现左右偏转旋转,即沿图3中Y轴旋转防抖。OIS永磁体II21和OIS线圈II12配合可实现前后俯仰旋转,即沿图3中X轴旋转防抖。 [0043] 更为具体地,所述棱镜支架9上开有安装槽,所述安装槽内嵌有铁片11,所述OIS永磁体I10和OIS永磁体II21均用过吸附的方式固定在安装槽内,方便拆卸。 [0044] 如图5所示,为了使得棱镜组件在前后俯仰旋转和左右偏转旋转时更加的顺畅,所述底座19与棱镜支架9之间设置有滚珠I17,所述滚珠I17由底座19上设置的滚珠支架22进行支撑,使得棱镜支架9可在滚珠I17上进行前后俯仰旋转和左右偏转旋转。 [0045] 本实施例中所述透镜组件包括透镜载体以及固定在透镜载体上的透镜本体(图中未示出),透镜本体利用盖板2固定在透镜载体3上;还包括对焦驱动组件,所述透镜组件可在对焦驱动组件的驱动下沿底座19轴线(图4中的Z轴方向)前后运动实现对焦。 [0046] 为了使得透镜载体3的运动更加的顺畅,所述底座19上设置有滚珠组件,所述透镜载体3底部设置轴向的滚珠槽,所述滚珠组件和滚珠槽配合滑动。可以预见的是,为了保持平衡,所述滚珠组件包括若干滚珠II20,若干滚珠II20沿底座19轴线对称布置。本实施例中的滚珠II19为4颗,两两一组对称布置。 [0047] 由于透镜组件需要在底座19内运动,因此透镜组件与底座之间会留有一定的间隙。然而在实际上用中,透镜组件与底座19之间的间隙会导致透镜组件发生径向的窜动从而影响对焦。 [0048] 为了解决该问题,本实施中所述透镜载体3底部设置有由磁性材料制成的吸附嵌合件6,所述底座19上位于滚珠组件间设置有吸附永磁体18。所述吸附永磁体18对吸附嵌合件6进行吸附,使得透镜载体3上的滚珠槽与底座19上的滚珠组件紧密结合,从而避免了透镜组件径向窜动的问题。 [0049] 更为具体地,如图1所示,所述吸附嵌合件6为板状,镶嵌在透镜载体3底部,而吸附永磁体18为左右两块,布置在4颗滚珠II20之间,保证透镜组件在整个运动过程中滚珠II20和滚珠槽均紧密结合。 [0050] 为了驱动透镜组件沿底座19轴线(图4中的Z轴方向)前后运动实现对焦,本实施例中所述对焦驱动组件包括分别设于透镜载体3两侧的两块AF永磁体4;所述底座19上与AF永磁体4位置对应处设置有AF线圈7。同理,透镜载体3两侧开有安装槽,所述安装槽内镶嵌有铁片5,AF永磁体4吸附在铁片5上便于拆卸。 [0051] 为了遮蔽内部元件,本实施例还包括壳体1,所述壳体1能够与底座19扣合。壳体1上开有用于进光的开口,使得入射光线能够进入棱镜本体8。 [0052] 另外,本实施中的防抖和对焦功能都利用HALL组件15进行闭环控制,具体地,本实施例中还设置有FPC(16柔性电路板),所述FPC16与底座19贴合。电流由FPC16引脚输入,通过FPC16引出电路,AF线圈和OIS线圈均与FPC16连为一体,可直接将电路通过FPC16连出,给AF线圈以及OIS线圈供电。AF电路是通过AF线圈焊接到FPC16焊盘上通过FPC16走线方式将两个AF线圈串联,实现AF推力线路走线。棱镜OIS电路是通过3个OIS线圈分别与FPC单独连接,3个线圈电路分别控制3个OIS线圈的电流方向,因此通过控制三个线圈方向实现防抖的补偿作动。通过FPC上线圈中心的HALL组件15对AF电路和OIS电路位置的检测从而实现整个电路的闭环控制。 [0053] 以上仅是本发明的优选实施方式,应当指出的是,上述优选实施方式不应视为对本发明的限制,本发明的保护范围应当以权利要求所限定的范围为准。对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明的精神和范围内,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。 |